$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[국내논문] 유색 및 백색 지르코니아 세라믹 코핑의 코핑 디자인에 따른 파절 하중과 변연 적합성
Fracture load and marginal fitness of zirconia ceramic coping by design and coloration 원문보기

대한치과보철학회지 = The journal of Korean academy of prosthodontics, v.47 no.4, 2009년, pp.406 - 415  

신미란 (한림대학교 의과대학 임상치의학대학원 치과보철과) ,  김민정 (원광대학교 치과대학 치과보철학교실) ,  오상천 (원광대학교 치과대학 치과보철학교실)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

연구목적: 본 연구는 유색 및 백색 지르코니아 세라믹으로 제작된 코핑의 디자인에 따른 지르코니아 세라믹 코핑의 파절 하중과 변연 적합성을 평가한 것으로 그 결과를 임상에 응용하는데 도움을 주고자 하였다. 연구재료 및 방법: CAD/CAM system (Everset, KAVO Dental GmbH, Biberach, Germany)을 이용하여, 80개의 상악 제1 소구치 세라믹 코핑을 제작하되, 1그룹은 전체적으로 균일하게 0.3 mm로, 2그룹은 협면 0.3 mm 설면 0.6 mm, 3그룹은 전체 0.6 mm 균일하게, 4그룹은 협면 0.6 mm 설면 1.0 mm로 디자인하고, 유색 (I) 및 백색 (II) 지르코니아 코핑을 각 그룹당 10개가 되게 하였다. 소성직후와 조정 후 코핑의 변연 적합성을 Video Microscope System (sv-35, Sometech, Seoul, Korea)를 이용하여 100배율로 관찰하였고, 금속 주 모형에 코핑을 강화형 글래스아이오노머 시멘트로 합착 후 Universal Testing Machine (Instron 4467, Norwood, MA, USA)을 이용하여 파절 하중을 측정하여, one-way ANOVA test 를 시행하여 결과를 분석하였다. 결과: 1. CAD/CAM 지르코니아 코핑의 파절 하중은 1그룹, 2와 3그룹, 그리고 4그룹간에 유의성있는 차이를 보였으며 I4, II4의 파절 하중값이 가장 컸다. 2. 코핑의 디자인이 같고 색이 다른 그룹간의 비교에서는 전 그룹 모두 파절 하중값의 유의성은 없었다. 3. 소성 직후 변연 오차 측정값은 I2그룹을 제외한 전 그룹에서 협측 측정점에서 변연오차가 가장 큰 경향을 보였다. 4. 소성 직후 변연 오차 측정값은 I 그룹 지르코니아 그룹에서 그룹별 전체적인 변연적합도를 보았을 때 그룹간에 유의한 차이는 없었다 (P>.05). 5. 소성직후 변연 오차 측정값은 백색 지르코니아 그룹에서 그룹별 전체적인 변연 적합도를 보았을때 II1그룹의 변연 오차가 가장 컸다 (P<.05). 6. 소성직후 변연오차 측정값은 디자인이 같은 그룹의 유색, 백색 비교에서, I1와 II1그룹을 제외한 나머지 그룹에서 백색 지르코니아의 변연 적합도가 더 좋았다 (P<.05). 7. 내면 조정 후에는 색상화 및 지르코니아 코어 디자인에 따른 전 그룹간 변연 적합도의 차이는 없었다 (P>.05). 결론: 지르코니아 코핑 디자인과 색상화에 따른 변연 적합성은 소성 직후에는 다소 차이가 있었으나 내면 조정을 하면 임상 사용에는 무리가 없을 것으로 판단되었고, 파절강도 강화를 위해 코핑의 두께는 가급적 두꺼워야 하나, 가시면 (순면, 협면)의 심미성(반투명성)을 고려할 경우 가시면을 0.3 mm로 얇게 해도 파절 강도에 큰 영향을 주지 않는 것으로 사료되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Purpose: The purpose of this study was to compare the marginal fitness and fracture load of the zirconia copings according to the design with different thickness and coloration. Material and methods: The evaluation was based on 80 zirconia copings. Zirconia copings were fabricated in design with dif...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 이에 본 연구는 반투명성 확보를 위해 가시면을 가능한 얇게 하여 심미성을 살리면서, 저작력을 담당하는 교합면과 보이지 않는 부분은 가급적 두껍게 하여 강도가 강화된 수복물을 위한 최적의 지르코니아 세라믹 수복물의 코핑 디자인을 찾기 위해 그들의 변연 적합성과 파절 하중을 평가하였다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
코어의 색조와 투명도는 어떠한 요인인가? 도재의 광학적 특성은 중요하며, 세라믹 코어를 갖는 전부 도재 수복물에서 코어의 색조와 투명도는 수복물의 심미성에 영향을 주는 일차적 요인이 되며, 재료를 선택함에 있어서 중요한 고려 대상이 된다.13 지르코니아를 포함한 도재의 투명도에 관한 연구는 Heffernan 등14,15의 코어와 veneer도재의 투명도에 관한 연구를 비롯하여 Antonson16, Johnston17, Zhang 등18의 연구가 있었으나 색상화된 지르코니아를 대상으로 한 연구는 미비한 상태이며, Devigus 등19,20이 Y-TZP의 색조에 대한 연구를 Koutayas 등21이 코어 종류에 따른 도재 수복물의 색조 변화에 대한 연구가 보고되고 있을 뿐이다.
변연 적합도는 무엇에 의해 영향을 받는가? 일반적으로 변연 적합도는 지대치 형성, 인상체 또는주 모형의 정확도, 수복재료의 종류와 제작방법, 변연의 형태와 위치, 시멘트의 종류, 축면의 경사도 등에 의해 영향을 받는데, CAD/CAM 시스템의 경우에는 지대치의 3차원 형상 입력과 수축 보상을 위한 컴퓨터 프로그래밍 과정 및 가공 정확도 (밀링) 등에 의해서도 변연 적합도가 달라질 수 있다.6-8 CAD/CAM 시스템으로 제작된 수복 물의 적합도에 관한 연구를 살펴보면 May 등9은 Procera all-ceram crown의 변연과 축면 적합도를 평가하였고, 김 등10은 CAD/CAM 시스템으로 제작된 알루미나 코어와 통법으로 제작된 알루미나 코어의 변연 오차가 유의한 차이가 없다고 하였으며, Tinschert11은 Precident DCS 시스템을 이용하여 alumina와 지르코니아로 제작된 도재관의 변연오차를 60.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (36)

  1. Shin ES, Lee YS, Park WH. Comparative study in fracture strength of zirconia cores fabricated with three different CAD/CAM systems. J Korean Acad Prosthodont 2008;46:22-30 

  2. Jeong HC. Fracture strength of zirconia monolithic crowns. J Korean Acad Prosthodont 2006;44:157-64 

  3. Giordano R. All-ceramic restorative systems: aluminabased core systems. J Mass Dent Soc 2002;51:30-35 

  4. White SN, Caputo AA, Li ZC, Zhao XY. Modulus of rupture of the Procera All-Ceramic System. J Esthet Dent 1996;8:120-6 

  5. Wagner WC, Chu TM. Biaxial flexural strength and indentation fracture toughness of three new dental core ceramics. J Prosthet Dent 1996;76:140-4 

  6. Kelly JR, Tesk JA, Sorensen JA. Failure of all-ceramic fixed partial dentures in vitro and in vivo: analysis and modeling. J Dent Res 1995;74:1253-8 

  7. Fischer H, Weber M, Marx R. Lifetime prediction of all-ceramic bridges by computational methods. J Dent Res 2003;82:238-42 

  8. Kupiec KA, Wuertz KM, Barkmeier WW, Wilwerding TM. Evaluation of porcelain surface treatments and agents for composite-to-porcelain repair. J Prosthet Dent 1996;76:119-24 

  9. May KB, Russell MM, Razzoog ME, Lang BR. Precision of fit: the Procera AllCeram crown. J Prosthet Dent 1998;80:394-404 

  10. Kim DK, Cho IH, Lim JH, Lim HS. On the Marginal fidelity of All-ceramic core using CAD/CAM system. J Korean Acad Prosthodont 2003;41:20-34 

  11. Tinschert J, Natt G, Mautsch W, Spiekermann H, Anusavice KJ. Marginal fit of alumina-and zirconia-based fixed partial dentures produced by a CAD/CAM system. Oper Dent 2001;26:367-74 

  12. Valderrama S, Van Roekel N, Andersson M, Goodacre CJ, Munoz CA. A comparison of the marginal and internal adaptation of titanium and gold-platinum-palladium metal ceramic crowns. Int J Prosthodont 1995;8:29-37 

  13. Kelly JR, Nishimura I, Campbell SD. Ceramics in dentistry: historical roots and current perspectives. J Prosthet Dent 1996;75:18-32 

  14. Heffernan MJ, Aquilino SA, Diaz-Arnold AM, Haselton DR, Stanford CM, Vargas MA. Relative translucency of six all-ceramic systems. Part I: core materials. J Prosthet Dent 2002;88:4-9 

  15. Heffernan MJ, Aquilino SA, Diaz-Arnold AM, Haselton DR, Stanford CM, Vargas MA. Relative translucency of six all-ceramic systems. Part II: core and veneer materials. J Prosthet Dent 2002;88:10-5 

  16. Antonson SA, Anusavice KJ. Contrast ratio of veneering and core ceramics as a function of thickness. Int J Prosthodont 2001;14:316-20 

  17. Johnston WM, Ma T, Kienle BH. Translucency parameter of colorants for maxillofacial prostheses. Int J Prosthodont 1995;8:79-86 

  18. Zhang Y, Griggs JA, Benham AW. Influence of powder/liquid mixing ratio on porosity and translucency of dental porcelains. J Prosthet Dent 2004;91:128-35 

  19. Devigus A, Lombardi G. Shading Vita YZ substructures: influence on value and chroma, part I. Int J Comput Dent 2004;7:293-301 

  20. Devigus A, Lombardi G. Shading Vita In-ceram YZ substructures: influence on value and chroma, part II. Int J Comput Dent 2004;7:379-88 

  21. Koutayas SO, Kakaboura A, Hussein A, Strub JR. Colorimetric evaluation of the influence of five different restorative materials on the color of veneered densely sintered alumina. J Esthet Restor Dent 2003;15:353-60; discussion 361 

  22. Beuer F, Erdelt KJ, Schweiger J, Eichberger M, and Gernet W. Flexural strength and coloured and aged zirconia. 2004 IADR: abstract no 0113 

  23. OH SC, Lee HH, Shin MR, Park KS. Translucency and Color Stability of various core Ceramics for All-Ceramic Restoration. J Korean Acad Stomato Func Occ 2007;23:156-70 

  24. Koo JY, Lim JH, Cho IH. Marginal fidelity according to the margin types of all ceramic crowns. J Korean Acad Prosthodont 1997;35:445-57 

  25. Sorensen JA. A standardized method for determination of crown margin fidelity. J Prosthet Dent 1990;64:18-24 

  26. Kay GW, Jablonski DA, Dogon IL. Factors affecting the seating and fit of complete crowns: a computer simulation study. J Prosthet Dent 1986;55:13-8 

  27. Kim IS, Kang DW. Marginal adaptation of the conical inner crown fabrication with CAD/CAM. J Korean Acad Prosthodont 2002;40:30-41 

  28. Boening KW, Wolf BH, Schmidt AE, K $\"{a}$ stner K, Walter MH. Clinical fit of Procera AllCeram crowns. J Prosthet Dent 2000;84:419-24 

  29. Wang CJ, Millstein PL, Nathanson D. Effects of cement, cement space, marginal design, seating aid materials, and seating force on crown cementation. J Prosthet Dent 1992;67:786-90 

  30. Oh SC, Lee HH, Lee IK, Shin MR. Flexure strength of various colored and uncolored zirconia ceramics for all- ceramic restoration. J Korean Acad Stomato Func Occ 2007;23:119-30 

  31. Beuer F, Erdelt KJ, Schweiger J, Eichberger M, Gernet W. Flexural strength and coloured and aged zirconia. 2004; IADR:abstract no 1775 

  32. Huang H, Zhang FQ, Sun J, Gao L. Effect of three kinds of rare earth oxides on chromaticity and mechanical proper ties of zirconia ceramic. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi 2006;41:327-30 

  33. Hwang JW, Yang JH. A study on the fracture strength of conventional and copy-milled In-ceram crown. J Korean Acad Prosthodont 1997;35:417-29 

  34. Seghi RR, Daher T, Caputo A. Relative flexural strength of dental restorative ceramics. Dent Mater 1990;6:181-4 

  35. Lee SK, Wilson PR. Fracture strength of all-ceramic crowns with varying core elastic moduli. Aust Dent J 2000;45:103-7 

  36. Seo JY, Park IN, Lee KW. Fracture strength between different connector designs of zirconia core for posterior fixed partial dentures manufactured with CAD/CAM system. J Korean Acad Prosthodont 2006;44:29-39 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

BRONZE

출판사/학술단체 등이 한시적으로 특별한 프로모션 또는 일정기간 경과 후 접근을 허용하여, 출판사/학술단체 등의 사이트에서 이용 가능한 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로